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梯级水电站群优化调度多目标量子粒子群算法

2025-01-20

梯级水电站群优化调度多目标量子粒子群算法

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为科学求解梯级水电站群多目标优化调度模型,提出一种基于量子行为进化机制的多目标量子粒子群算法(MOQPSO)。该方法以标准量子粒子群算法(QPSO)为基础,引入外部档案集合存储非劣粒子,利用个体支配关系实现档案集合的动态更新维护;依据个体领导能力优劣选择粒子历史最优位置与种群全局最优位置,维持搜索过程中个体进化方向的多样性;采用混沌变异算子对个体进行局部扰动,提升算法的全局收敛性能。乌江流域模拟调度结果表明,所提方法具有良好的收敛速度与寻优能力,可快速获得兼顾梯级水电系统经济性与可靠性要求的Pareto解集,能够为工程人员提供科学的决策依据。

基于混合粒子群算法的梯级水电站多目标优化调度 基于混合粒子群算法的梯级水电站多目标优化调度 基于混合粒子群算法的梯级水电站多目标优化调度
基于混合粒子群算法的梯级水电站多目标优化调度

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提出多目标混合粒子群算法以求解梯级水电站多目标联合优化调度模型。该算法采用混合蛙跳算法的分组-混合循化优化框架以增强算法的全局搜索能力;在族群内通过粒子群算法的飞行调整策略指导个体进化;同时,引入外部精英集,建立了基于自适应小生境的外部精英集维护策略,提高了算法的收敛性和非劣解集的多样性。最后将该算法应用于三峡梯级水电站多目标优化调度工程,计算结果表明,本文算法能够获得计算实时性强、分布均匀、收敛性好的调度方案集,并以此分析明确了调度目标间的耦合关系,可为梯级电站的多目标调度决策提供科学依据。

梯级水电站优化调度的改进粒子群算法 梯级水电站优化调度的改进粒子群算法 梯级水电站优化调度的改进粒子群算法
梯级水电站优化调度的改进粒子群算法

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针对粒子群算法易陷入局部最优的缺点,提出了一种双适应度方法、动态邻域算子和随机动态调整惯性权重机制有机结合的混合改进策略。算例计算表明,该改进策略能增强粒子的局部收敛能力,加快算法的收敛速度,便于处理复杂约束条件,为求解具有复杂约束条件的非线性规划问题提供了一种简单有效的方法。文中探讨了梯级水电站优化调度的相关问题,考虑了丰枯分时电价因素,建立了梯级水电站长期优化调度数学模型,并应用改进粒子群算法进行求解。实际梯级水电站计算表明,该模型使枯水期大部分时间出力均匀平稳,丰水期能兼顾防洪和蓄水的不同要求,有利于电力系统的稳定运行。改进粒子群算法计算速度快、收敛精度高,为梯级水电站长期优化调度提供了一种简单实用的求解方法。

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自适应混合粒子群算法在梯级水电站群优化调度中的应用

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自适应混合粒子群算法在梯级水电站群优化调度中的应用 4.7

自适应混合粒子群算法在梯级水电站群优化调度中的应用 自适应混合粒子群算法在梯级水电站群优化调度中的应用 自适应混合粒子群算法在梯级水电站群优化调度中的应用

针对梯级水电站群长期优化调度发电量最大模型,提出了一种自适应混合粒子群进化算法(ahpso)。该算法引入混沌思想生成初始解,并定义了粒子能量、粒子能量阈值、粒子相似度和粒子相似度阈值来描述算法的自适应变化以及群体进化程度,同时结合遗传变异思想进行粒子操作,最后提出了一种基于邻域的随机贪心策略以解决算法后期进化速度慢的缺点。以澜沧江下游梯级水电站群为计算实例的结果表明,ahpso比基本粒子群算法有更好的收敛性和优化结果,计算时间比逐步优化算法少,且优化结果相近,是一种可供选择的计算方法。

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梯级水电站优化调度的模糊自适应粒子群算法

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梯级水电站优化调度的模糊自适应粒子群算法 4.7

梯级水电站优化调度的模糊自适应粒子群算法 梯级水电站优化调度的模糊自适应粒子群算法 梯级水电站优化调度的模糊自适应粒子群算法

针对粒子群算法容易早熟和易于陷入局部极值的缺点,提出一种梯级水电站优化调度的模糊自适应粒子群算法.在该算法中将惯性权值表示为粒子群进化速度因子和群体适应度方差的模糊函数,在每次迭代过程中动态改变惯性权值,以适应非线性优化搜索过程.针对违反约束的粒子,设计了一种动态空间调整策略来修复约束要求.为了验证算法的性能,用2个测试函数和拥有4个水电站的系统进行了测试,在求解精度和速度上与标准粒子群算法和改进惯性权值线性递减粒子群算法进行了对比,结果表明模糊自适应粒子群算法收敛速度快、精度高.

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基于文化粒子群算法的梯级水电站优化调度研究

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基于文化粒子群算法的梯级水电站优化调度研究 4.6

基于文化粒子群算法的梯级水电站优化调度研究 基于文化粒子群算法的梯级水电站优化调度研究 基于文化粒子群算法的梯级水电站优化调度研究

针对pso算法中的早熟收敛问题,提出一种文化粒子群算法(cpso)并将pso纳入文化算法模型作为群体空间的进化方式,引入一种局部随机搜索算子实现信念空间的知识结构并指导算法的演化过程,在保持种群多样性的同时提高算法的全局寻优性能。将cpso应用于某梯级水电站的优化调度中,结果表明,cpso可很好地兼顾计算速度及求解精度,为梯级水库优化调度提供了一条全新途径。

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基于混合粒子群算法并计及概率的梯级水电站短期优化调度

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基于混合粒子群算法并计及概率的梯级水电站短期优化调度 4.8

基于混合粒子群算法并计及概率的梯级水电站短期优化调度 基于混合粒子群算法并计及概率的梯级水电站短期优化调度 基于混合粒子群算法并计及概率的梯级水电站短期优化调度

针对梯级水电站短期优化调度的不确定性问题,研究了不确定性因素的概率分布规律,并根据实际系统的运行要求,给出了概率分布密度函数的假设检验方法。探索发电用水量与各种随机因素的互动关系及影响机理,构建了一种新的计及概率的梯级水电站短期优化调度策略。把灾变理论、混沌优化思想和基本粒子群算法结合起来,形成一种混合粒子群算法。该算法扩大了种群的搜索空间,增加了种群的多样性,改善了基本粒子群算法摆脱局部极值点的能力,并能从理论上证明其依概率收敛至全局最优解。将混合粒子群算法嵌入蒙特卡罗随机模拟中对本文提出的模型进行求解,求解方法简单有效。仿真结果表明,该策略能较好地处理不确定性条件下梯级水电站的短期优化调度问题。

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育种粒子群算法在梯级水电站优化调度中的应用

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育种粒子群算法在梯级水电站优化调度中的应用 4.8

育种粒子群算法在梯级水电站优化调度中的应用 育种粒子群算法在梯级水电站优化调度中的应用 育种粒子群算法在梯级水电站优化调度中的应用

为了提高粒子群优化(particleswarmoptimization,pso)算法的计算精度和计算效率,避免\"早熟\

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基于蚁群算法的梯级水电站群优化调度

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基于蚁群算法的梯级水电站群优化调度 4.7

基于蚁群算法的梯级水电站群优化调度

提出一种求解梯级水电站中长期优化调度问题的方法—蚁群算法(antcolonyalgorithm,aca)。算法模拟了蚂蚁群体觅食路径的搜索过程来寻找梯级水电站中长期最优调度计划。算法把问题解抽象为蚂蚁路径,利用状态转移、信息素更新和邻域搜索以获取最短路径即最优解。实例计算结果表明,算法可以求解具有复杂约束条件的非线性梯级优化调度问题。算法求解精度高、收敛速度快,为解决梯级水电站中长期优化调度问题提供了一种有效的方法。

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梯级水电站多目标发电优化调度

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梯级水电站多目标发电优化调度 4.5

梯级水电站多目标发电优化调度

为保证电力市场运行的有序性、电力供应和电价的稳定性,国家积极组织发电公司与电网之间签订电力合约。当梯级水电站与电网签订年度电力合约后,电网通过预测用户用电需求,年初时,确定各电站在各月份担任的负荷任务,而水电站的来水具有很大的随机性,导致出力受其影响较大的水电站在履行电网分配的任务时可能存在风险。优化发电资源配置、提高系统的运行安全是电力市场改革的重要目标。分析了梯级水电站多目标发电优化调度的相关内容。

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精华文档 梯级水电站群优化调度多目标量子粒子群算法

梯级水电站多目标发电优化调度

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梯级水电站多目标发电优化调度 4.5

梯级水电站多目标发电优化调度 梯级水电站多目标发电优化调度 梯级水电站多目标发电优化调度

以发电量和保证出力为目标建立梯级水电站的多目标发电优化调度模型,对三峡梯级中长期发电优化调度进行研究。针对传统方法求解多目标优化问题的局限,提出一种强度pareto差分进化算法(strengthparetodifferenti-alevolution,spde)用于求解梯级水电站的多目标发电优化调度问题。spde以差分进化算法(differentialevolution,de)为基础,采用spea2的适应度评价方法,并根据多目标优化的特点对de的进化算子进行修正。同时,提出一种自适应柯西变异策略(adaptivecauchymutation,acm)用于克服算法的早熟收敛问题。三峡梯级水电站实例研究结果表明,spde可同时考虑两个目标并有效处理复杂约束条件,一次运行即可得到一组在各目标分布均匀、分布范围广的非劣调度方案供决策者评价优选。

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改进多目标布谷鸟算法的梯级水电站优化调度

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改进多目标布谷鸟算法的梯级水电站优化调度 4.4

改进多目标布谷鸟算法的梯级水电站优化调度 改进多目标布谷鸟算法的梯级水电站优化调度 改进多目标布谷鸟算法的梯级水电站优化调度

为有效求解梯级水电站多目标联合优化问题,充分发挥水电的发电效益和容量效益,提出一种新型的改进多目标布谷鸟算法(imocs)。针对传统布谷鸟算法存在收敛速度慢的问题,将动态发现概率和步长融入到算法中,并结合非支配排序遗传算法(nsga-ii)的非支配排序思想以及拥挤距离维护外部档案集策略,提出imocs;通过测试函数验证了所提算法的有效性。将imocs应用到乌江梯级水电站多目标优化调度中,得到了分布均匀的非劣调度方案集。最后通过模糊决策模型,主客观确定目标权重法,从非劣解集中选择一个折中方案,得到各水电站发电用水过程。结果表明,调度方案合理、可靠,且均能满足各项约束条件。梯级水电站优化调度采用imocs具有较大的实用意义。

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梯级水电站群并行多目标优化调度方法

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梯级水电站群并行多目标优化调度方法 4.4

梯级水电站群并行多目标优化调度方法 梯级水电站群并行多目标优化调度方法 梯级水电站群并行多目标优化调度方法

为保障梯级水电站群多目标优化调度问题的计算效率和求解精度,提出了基于fork/join多核并行框架的并行多目标遗传算法.该方法以多目标遗传算法为基础,引入多种群异步进化策略保证种群间个体多样性;采用迁移机制保障子种群的信息有机互馈,提升算法收敛性和解集多样性;利用并行技术实现子种群在各内核的同步求解,提高计算效率.针对问题特点,耦合个体实数串联编码方法、混沌初始化种群策略和约束pareto占优机制等,进一步提升方法寻优性能.澜沧江流域梯级水电站群多目标优化调度结果表明,所提方法可充分利用多核资源,提升模型计算效率与求解精度,并能获得分布均匀、合理可行的调度方案集,为水电系统多目标高效决策提供科学依据.

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梯级水电站群短期联合优化调度研究

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梯级水电站群短期联合优化调度研究 4.4

梯级水电站群短期联合优化调度研究 梯级水电站群短期联合优化调度研究 梯级水电站群短期联合优化调度研究

遗传算法是一种简单、适用的搜索方法,经常用于解决非线性复杂的问题。水库群的最优调度问题,就是利用搜索算法根据水库群进出水和综合利用情况,把水电站水库看作一个系统,把系统的各元素,输入/输出参数等简化和假设后建立简化通用的数学模型,用搜索算法对该数学模型进行优化仿真,得出最优解。

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基于自适应粒子群算法的梯级小水电群优化调度研究

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基于自适应粒子群算法的梯级小水电群优化调度研究 4.7

基于自适应粒子群算法的梯级小水电群优化调度研究 基于自适应粒子群算法的梯级小水电群优化调度研究 基于自适应粒子群算法的梯级小水电群优化调度研究

针对以发电为主的梯级小水电群,以各水库的发电引用流量为决策变量,建立了以发电量最大为目标的梯级小水电群优化调度数学模型;设计了pso算法和apso算法的工程实现方法,具体包括编码设计、迭代方法设计以及惯性权重设计等;通过一个具有两库串联的梯级小水电群实例,将pso算法和apso算法的仿真寻优过程进行了比较,结果显示两种算法是有效的,并且apso算法具有更强、更快的全局搜索能力;将apso算法的仿真结果与同一条件下的ga算法的仿真结果进行了比较,结果显示apso算法的仿真结果更优,更能充分利用水能资源。

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水电站水库优化调度的改进粒子群算法

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水电站水库优化调度的改进粒子群算法 4.8

水电站水库优化调度的改进粒子群算法

粒子群优化算法是通过粒子记忆、追随当前最优粒子,并不断更新自己的位置和速度来寻找问题的最优解。为了克服标准粒子群算法存在着早熟收敛、难以处理问题约束条件等缺点,本研究对递减惯性权值进行了改进,将其表示为粒子群进化速度与群体平均适应度方差的函数;给出了适合pso算法的约束处理机制,提出了一种改进自适应粒子群算法,并将其应用于水库优化调度中。实例计算并与经典方法相比,表明该方法原理简单、易编程实现,能以较快的速度收敛于全局最优解。

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基于变尺度混沌粒子群算法的梯级水电站水库优化调度研究

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基于变尺度混沌粒子群算法的梯级水电站水库优化调度研究 4.4

基于变尺度混沌粒子群算法的梯级水电站水库优化调度研究 基于变尺度混沌粒子群算法的梯级水电站水库优化调度研究 基于变尺度混沌粒子群算法的梯级水电站水库优化调度研究

将混沌和变尺度思想引入粒子群算法中,提出一种变尺度混沌粒子群算法,并将其应用于梯级水电站水库优化调度中.该算法采用混沌初始化粒子的位置和速度;再利用混沌提高了种群的多样性和粒子搜索的遍历性;最后采用变尺度思想,根据搜索进程不断缩小优化变量的搜索空间,来改善pso算法摆脱局部极值点的能力,提高算法的全局优化能力.计算结果表明:变尺度混沌粒子群优化算法求解精度高,可以求解具有复杂约束条件的非线性梯级水电站水库优化调度问题.

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基于梯级水电站水库优化调度的粒子群优化实践

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基于梯级水电站水库优化调度的粒子群优化实践 4.6

基于梯级水电站水库优化调度的粒子群优化实践

随着经济与科学技术的不断发展,社会的需求使得对水库调度管理水平的要求越来越高,使得越来越多的因素被考虑在水库调度决策中,水库调度逐渐进入了优化阶段。本文主要针对基于梯级水电站水库优化调度的,粒子群优化方法进行研究,提出了相应的改进措施,并通过实践进行了有效分析。

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基于改进花粉算法的梯级水电站多目标优化

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基于改进花粉算法的梯级水电站多目标优化 4.3

基于改进花粉算法的梯级水电站多目标优化 基于改进花粉算法的梯级水电站多目标优化 基于改进花粉算法的梯级水电站多目标优化

梯级水电站优化调度要考虑发电、防洪、电网安全运行等多个目标,具有高维、动态、非线性等特征,求解复杂。为解决这一问题,通过改进花粉算法搜索策略和引入差分变异操作,加快算法收敛速度,增加种群多样性,并将该算法用于求解梯级水电站多目标优化调度问题。结果表明,该算法收敛速度快,求解精度高,对求解梯级水电站多目标优化问题具有一定的优越性。

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基于改进花粉算法的梯级水电站多目标优化

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基于改进花粉算法的梯级水电站多目标优化 4.5

基于改进花粉算法的梯级水电站多目标优化 基于改进花粉算法的梯级水电站多目标优化 基于改进花粉算法的梯级水电站多目标优化

梯级水电站优化调度要考虑发电、防洪、电网安全运行等多个目标,具有高维、动态、非线性等特征,求解复杂。为解决这一问题,通过改进花粉算法搜索策略和引入差分变异操作,加快算法收敛速度,增加种群多样性,并将该算法用于求解梯级水电站多目标优化调度问题。结果表明,该算法收敛速度快,求解精度高,对求解梯级水电站多目标优化问题具有一定的优越性。

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梯级水电站多目标模糊优化调度模型及其求解方法

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梯级水电站多目标模糊优化调度模型及其求解方法 4.4

梯级水电站多目标模糊优化调度模型及其求解方法 梯级水电站多目标模糊优化调度模型及其求解方法 梯级水电站多目标模糊优化调度模型及其求解方法

根据梯级水电站不仅具有电力联系而且具有水力联系的运行特点,提出一种以年发电量和一级水电站耗水量为优化目标的梯级水电站多目标长期优化调度模型。通过定义各目标的隶属度函数,将多目标优化问题模糊化;采用最大模糊满意度法将多目标优化问题转化为单目标非线性规划问题;应用协调粒子群算法(cpso)求解单目标优化问题。仿真验证了模型的正确性和求解方法的可行性,为梯级水电站优化调度提供了一种新颖有效的途径。

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梯级水电站优化调度模型与算法研究

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梯级水电站优化调度模型与算法研究 4.7

梯级水电站优化调度模型与算法研究 梯级水电站优化调度模型与算法研究 梯级水电站优化调度模型与算法研究

如今,广大民众对能源的需求量越来越高,但是我国的能源可用量却越来越少,在这种情况下,对水、电能源结构进行调整是势在必行的。其实,梯级水电站优化调度已经得到了广大民众的普遍关注.而本研究就将针对“梯级水电站优化调度模型与算法研究”这一主题进行详细的阐述,使广大民众对这方面的内容有一个更加全面且深入的了解。

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基于改进蚂蚁算法的梯级水电站短期优化调度

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基于改进蚂蚁算法的梯级水电站短期优化调度 4.7

基于改进蚂蚁算法的梯级水电站短期优化调度 基于改进蚂蚁算法的梯级水电站短期优化调度 基于改进蚂蚁算法的梯级水电站短期优化调度

将改进型蚂蚁算法用于梯级水电站短期优化调度问题,并通过引入遗传算法的交叉和变异思想以及自适应搜索半径方法提高了蚂蚁算法的搜索能力.以最小耗水率模型为例,给出了梯级水电站短期优化调度问题改进型蚂蚁算法的数学描述和求解的算法步骤,并通过龙羊峡-李家峡梯级水电站实例验证了改进型蚂蚁算法的优越性.结果表明,与遗传算法相比,改进型蚂蚁算法获得了更优的调度方案.优化结果在取得更低耗水率的同时,减少了机组的启停次数,并且使所有机组连续高效运行,从而降低了机组的维护费用,并增加了梯级的经济效益.

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梯级水电站群调度多目标网络分析模型

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梯级水电站群调度多目标网络分析模型 4.4

梯级水电站群调度多目标网络分析模型

研究网络分析技术在水库群调度中的应用,把多目标分层排序网络分析模型拓展到多目标梯级水电站调度的网络分析中,提出梯级水电站群调度多目标网络分析模型。结合某流域梯级水电站群优化调度实例进行模型的应用研究,结果表明,用本文模型构造的时空网络图,结构清晰,直观形象,算法效率高。

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梯级水电站群蓄能控制优化调度方法

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梯级水电站群蓄能控制优化调度方法 4.6

梯级水电站群蓄能控制优化调度方法 梯级水电站群蓄能控制优化调度方法 梯级水电站群蓄能控制优化调度方法

近些年频发的极端干旱气候条件对特大流域水电系统提出了更精细化的蓄能控制要求。该文考虑蓄能轨迹约束,提出一种基于等蓄能线的梯级水电站群蓄能控制优化调度方法。引入可行域预压缩策略,采用数学组合理论和等蓄能线,依蓄能控制指标建立各时段梯级水库可行水位组合曲面,将蓄能控制下的优化问题转化为无约束问题,并采用动态规划实现高效求解。澜沧江中下游梯级水电站群调度结果表明,通过精细化控制梯级蓄能可以有效提高发电效益,降低供电破坏风险,与常规约束优化方法相比,所提方法高效快速、切实可行。

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赵玉东

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梯级水电站群优化调度多目标量子粒子群算法文辑: 是赵玉东根据数聚超市为大家精心整理的相关梯级水电站群优化调度多目标量子粒子群算法资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。PC版访问: 梯级水电站群优化调度多目标量子粒子群算法
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